智能化电网输电线路状态在线监测系统 联系客服

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人力巡视,提高火灾的预警能力,减少由于火灾引起的重大电力事故的发生。 监测参数:火焰、环境温度、温度、风速、风向、图像、降雨量等; 参数技术指标:

? 测量方式:雷达直接测量距离,结合导线温度监测 ? 通讯方式:无线RF、Zigbee、GSM、GPRS、3G等 ? 电源:太阳能对蓄电池供电 ? 测量距离:300米

? 测量精度:30米外 蜡烛火焰 ? 摄像机:传感器芯片:SONY CCD; 像素数:≥ 704(H) X 576(V) ; 最低照度: ≤0.01Lux; 变焦率: ≥光学18 倍; ? 温度监测范围:-50~120℃;

精度:±0.2℃; 分辨率:0.1℃

? 湿度监测范围:1%~100%,

精度:±4%RH; 分辨率:1%RH

? 风速测量范围:0m/s~60m/s;

精度:±(0.5+0.03V)m/s,V 为标准风速值; 分辨率:0.1 m/s; 起动风速:<0.2m/s;

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抗风强度:75m/s。

? 风向测量范围:0°~360°;

测量精度:±2°; 分辨率:0.1°; 启动风速:<0.2m/s; 抗风强度:75m/s。

? 雨量测量范围:0~4mm/min;

分辨力:0.2mm;

火焰探测 报警信息 抓拍照片 中心比对 中心告警

10、输电线路雷击、污闪定位系统

高压/特高压输电线路绝缘子的雷击闪络和污闪(含雾闪及冰闪)是引起事故

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跳闸的两大主要原因。线路闪络跳闸后,变电站的故障录波装置能指出闪络点的可能区段,但不能确定发生闪络的具体杆位,需要运行人员巡线查找;另外,部分瓷绝缘子串和复合绝缘子在闪络后,被电弧烧伤的痕迹在地面借助望远镜仍然难以发现,常需要逐基登杆检查,耗费大量人力、物力和时间,影响安全运行,给供电企业和用户造成损失。绝缘子雷击闪络/污闪双检测装置是依据自主专利技术生产的新一代绝缘子闪络指示器,将其安装在铁塔主材上,当铁塔因雷击发生绝缘子闪络时、或正常运行情况下绝缘子发生污闪、雾闪或冰闪时,监测装置会通过GSM短消息将闪络的类型及时间、杆塔号发送到监测中心,也可同时发往相关人员手机,监测中心会以界面、声光、短信等形式报警,同时进行报警信息的存储。便于巡线人员了解闪络杆位,并确定闪络性质(雷击闪络或工频闪络),为事故分析提供依据。

绝缘子雷击闪络/污闪双检测装置由雷击及闪络传感器、监控主机、太阳能电池板、蓄电池、通讯装置等部件构成。将电流传感器套装在铁塔的一根主材的适当高度位置上,每基杆塔一个。

原理:

(1)正常运行情况下,流过杆塔一根主材的电流仅为绝缘子的泄漏电流和架空地线中工频感应电流的分流电流,为毫安级到安培级。指示器不会动作,无任何报警信息;

(2)当雷直击杆塔时,威胁线路安全运行、流经杆塔入地的雷电流为几十千安,当雷电流大于设定值时,电流传感器中感应的雷电流信号经信号处理器处理后,向雷击触发电路输出信号,高速采集电路便会采集到该信号,同时向中心发送高幅值雷击告警信息;

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(3)当雷直击杆塔、且雷电流超过杆塔的耐雷水平发生反击时,一相绝缘子闪络,会有几千安至几十千安的工频短路电流流过杆塔,电流传感器中感应的工频短路电流信号经信号处理器处理后,向闪络触发电路输出信号,高速采集电路便会采集到该信号,同时向中心发送雷击、闪络告警信息;

(4)在无雷击、正常运行情况下,当绝缘子发生污闪、雾闪或冰闪时,工频短路电流流过杆塔,电流传感器中感应的工频短路电流信号经信号处理器处理后,向闪络触发电路输出信号,高速采集电路便会采集到该信号,同时向中心发送闪络告警信息; 参数技术指标:

? 通讯方式:无线RF、Zigbee、GSM、GPRS、3G等 ? 电源:太阳能对蓄电池供电 ? 电流测量范围:4~20KA

? 雷击、污闪定位精度:精确至每级杆塔 ? 装置响应时间:0.1S ? 告警时间(短信):10S

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